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1、技术含量高,筒体自我保温,热效率高达80%(单筒烘干机热效率仅为35%),比单筒烘干节煤68%,产量提高100%。
2、比单筒烘干机整机长度缩短60%,有利于工艺布置。减少厂房的建筑面积,节约工程投资40%左右。占地面积20m2左右。
3、采用耐热耐磨合金钢板,比普通钢板耐磨4倍。使用寿命长,维护方便。
4、热效率高,外筒体温度低于60℃(单筒烘干机外筒体温度高达150℃),出口温度低,出料温度低于60℃。
5、出口温度低,有利于除尘设备使用时间长,可直接配套气箱脉冲袋式除尘器。
6、土建投资降低50%左右,电耗降低60%。
7、无需大小齿轮转动,采用托轮转动。
8、热风炉可配套沸腾炉、喷煤炉、手烧炉、也使用于燃油、燃气炉,能烘20 mm以下的块料、粒料、粉状物料。
9、台时产量:5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80T
1、φ2.0×4.5m拆分式三筒烘干机
项目 |
单位 |
规格(m) |
外筒直径 |
m |
2.0 |
外筒长度 |
m |
4.5 |
筒体容积 |
m |
14.13 |
筒体转速 |
Rpm |
4-10 |
矿渣初水分 |
% |
8-10 |
矿渣终水分 |
% |
1 |
初水分 |
% |
8-10 |
终水分 |
% |
0.5-1 |
最高进气温度 |
℃ |
700-750 |
生产能力 |
t/h |
黄砂13-17 矿渣10-15 |
电动机型号 |
Y2-160M-4 |
|
电动机功率 |
Kw |
5.5×2 |
减速机型号 |
XWD-5.5KW-8 |
|
减速机速比 |
I |
29 |
2、φ2.5×5.4m拆分式三筒烘干机
项目 |
单位 |
规格(m) |
外筒直径 |
m |
2.5 |
外筒长度 |
m |
5.4 |
筒体容积 |
m |
16.63 |
筒体转速 |
Rpm |
4-10 |
初水分 |
% |
8-10 |
终水分 |
% |
0.5-1 |
最高进气温度 |
℃ |
700-750 |
生产能力 |
t/h |
黄砂21-28 矿渣18-25 |
电动机型号 |
Y2-132M-4E |
|
电动机功率 |
Kw |
5.5×4 |
减速机型号 |
XWD-5.5KW-5 |
|
减速机速比 |
I |
29 |
电石渣烘干机是引进当今德国先进技术,由三个不同直径的同心圆筒按照一定的数学关系和结构形式,彼此相嵌组合而成的。根据热功原理,筒内装有不同角度和间距的扬料板和导料板,这种结构能够保证被烘干物料在重力作用下沿着螺旋的运动方向运动,在筒内保持足够的停留时间和充分的分散度,致使物料在筒内与来自燃烧室内的热气流进行充分的热交换,消除了常规烘干设备截面常出现风洞而引起的热交换面积小、单位容积蒸发强度低的缺陷。特殊的三筒结构,使内筒和中筒被外筒包围而形成了一个自身保温系统,内、中筒体表面散发的热量参与到外一层筒内物料的热交换,而外筒又处在热气流的低温端,所以筒体的散热面积和热能损失明显降低。节能型三筒烘干机能充分利用余热,减少散热损失,增加热交换面积,使烘干机的单位容积蒸发强度大大提高,从而有效地提高了热能利用率,降低了能耗,使三筒烘干机的热效率得到较大幅度的提高。由于三筒烘干机的特殊结构,筒体的长度是单筒烘干机的三分之一,基础面积比单筒烘干机节约65%左右,基础投资相应降低。该烘干机采用托轮与轮带的摩擦传动,传动功率低,降低了设备工作时的噪音。密封系统采用了微接触技术,密封效果更佳,减少了粉尘污染。三筒烘干机可适应煤、油、气等多种燃料,能烘干块状、粒状、粉状等多种物料,符合国家创建环境友好型、资源节约型社会的政策、是替代传统烘干设备的环保节能型产品。烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
电石废渣制水泥在国内已有众多成熟的企业,如:吉林化工厂、天津化工厂、贵州有机化工总厂、山西省化工厂等,有的在70年代就建成工业规模装置,专有一条水泥生产线消化电石废渣。如吉化公司采用浓缩池将渣浆浓度由...
电石渣是电石水解获取乙炔气后产生的一种工业废渣。理化性质:电石渣是由一些十分细微颗粒组成,其化学成分主要是CaO,其次是Al2O3、SiO2等。电石渣中微量元素未超过排放标准、放射性符合建筑主体材料技...
电石渣化学组成与电石质量有关,以某厂为例,其组成如下:氧化钙占63.93%,氧化镁占1.27%,三氧化二铝占0.50%,三氧化二铁占0.96%,二氧化硅占7.90%,烧失重占24.30%。电石渣的比重...
1、烘干机基础划线: 首先埋设中心标板、基准点,作为设备安装和以后检修找正的依据。
确定两端中心基准,画出基础纵横向中心线。调整后的各档中心点,必须在一条纵向中心线上,横向中心线必须垂直于纵向中心线,横向中心线的纵向距离必须与实测的各档中心距相符合,烘干机托轮对角线误差小于3mm。
2、烘干机设置垫板: 如有必要需设置烘干机底座垫板以调整底座水平标高时,垫板应摞放整齐接触完好,当调整不能完全重合时,接触面积应大于80%。 最下面的垫板与基础应有足够的接触精度,以基础接触密实,放置平稳,不得有空角晃动现象。
电石渣制水泥熟料工艺中烘干破碎机的运用初探
对电石渣材料进行生产制备的过程中,需要对电石渣进行烘干处理,就容易导致电石渣颗粒聚集,可通过烘干破碎机加以处理。基于此,本文首先就电石渣及烘干破碎机加以介绍,进而对电石渣生产制备过程中的烘干破碎机的应用价值进行阐述,探讨电石渣制水泥熟料工艺中烘干破碎机的有效应用。
电石渣脱硫石膏锤式烘干工艺的应用
我公司2 500 t/d全工业废渣新型干法制水泥熟料生产线201 1年投产,综合利用我公司化工系统聚氯乙烯生产过程中产生的电石渣、热电系统的粉煤灰、电石渣脱硫石膏等废渣,开辟了一条集能源、热电、化工、建材为一体的资源开发、节能降耗和清洁环保并举的循环经济发展道路.在全工业废渣制备水泥过程中,因电石渣脱硫石膏压滤脱水后含水量波动大、颗粒细、黏性强等特点,对运输、储存、计量造成不便,直接利用比较困难.我公司结合电石渣脱硫石膏特性,采用锤式烘干工艺干燥电石渣脱硫石膏,实现了废渣资源综合利用.